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Mehrkanal Biologische Elektrochemische Arbeitsstation für Batterielaboratorium

Mehrkanal Biologische Elektrochemische Arbeitsstation für Batterielaboratorium

Zahlungsmethode: T/T, Western Union
Einzelheiten
Markenname
GERUISI
Modellnummer
GRS-CS310X
Versuchskanal jede Gruppe:
Kanal 4 bis 8
Hervorheben:

Mehrkanal-elektrochemische Arbeitsstation

,

Elektrochemische Arbeitsstationen im Labor

,

Batterie Biologische elektrochemische Arbeitsstation

Produkt-Beschreibung
Die mehrkanälige elektrochemische Arbeitsstation CS310X ist ein erweitertes Produkt, das auf dem herkömmlichen Einkanalmodell CS350M basiert.oder ein oder mehrere Kanäle können getrennt verwendet werdenDie mehrkanälige elektrochemische Arbeitsstation bietet den Benutzern eine effizientere Prüfplattform.
1) Forschung über Reaktionsmechanismen wie Elektrosynthese, Elektroablagerung und anodische Oxidation;
2) Elektroanalytische Chemieforschung; Forschung über die Leistung elektrochemischer Sensoren;
3) Erprobung neuer Energiematerialien;
4) Korrosionsforschung und Korrosionsbeständigkeit von Metallmaterialien;
5) Schnelle Bewertung von Korrosionshemmern, Wasserqualitätsstabilisatoren, Beschichtungen und der Wirksamkeit des Kathodenschutzes.
 
Technische Parameter:
Messkanäle: N (gleichzeitige Messung, N: 4-8)  
Widerstand zur Isolierung des Kanals:> 100 MW Kommunikationsmethode: Ethernet-Kommunikation
Dauerpotenzialregelungsbereich: ± 10 V Dauerstromsteuerungsbereich: ± 1A
Genauigkeit der potenziellen Steuerung: 0,1% x volle Messung ± 1mV Genauigkeit der Stromsteuerung: 0,1% x Vollmaßstabsmessung
Potenzialsensitivität: 10mV (> 100Hz), 3mV (< 10Hz) Stromempfindlichkeit: < 1 pA
Potentielle Anstiegszeit:<1mS (<10mA),<10mS (<2A) Strombereich: 2A~2nA, insgesamt 10 Ebenen
Die Eingangsimpedanz der Referenzelektrode: 1012 W. 20 pF. Maximaler Ausgangsstrom: ± 1A
Ausgangsdruck des Schlitzes: ± 21 V Steigerung des Scanning-Stroms: 1mA @ 1A/mS
CV- und LSV-Scangeschwindigkeit: 0,001mV~10000V/s Potenzielle Scanpotenzialsteigerung: 0,076mV @ 1V/mS
CA- und CC-Impulsbreite: 0,0001-65000s DPV- und NPV-Impulsbreite: 0,0001-1000s
SWV-Frequenz: 0,001-100KHz Mindestpotenzialschub von CV: 0,075 mV
AD-Datenerhebung: 16bit@1MHz, 20bit @1kHz IMP-Frequenz: 10uHz bis 1MHz
DA-Auflösung: 16 Bit, Einrichtungszeit: 1 ms Strom- und Potenzialbereich: automatische Einstellung
Niedrigdurchlässiger Filter: 8-Segment programmierbar  
Indikatoren für die elektrochemische Impedanzmessung  
Signalgenerator
Frequenzantwort: 10uHz bis 1MHz Amplitude des Wechselstromsignals: 1mV bis 2500mV
Frequenzgenauigkeit: 0,005% Auflösung des Signals: 0,1 mV RMS
DDS-Ausgangsimpedenz: 50 W Gleichspannung: -10V bis +10V
Sinewellenverzerrungsrate: < 1% Wellenform: Sinuswelle, Dreieckwelle, Quadratwelle
Scannungsmethode: logarithmisch/linear, zunehmend/abnehmend  
Signalanalysator
Maximale Integrationszeit: 106 Zyklen oder 105 Sekunden Messzeitverzögerung: 0-105 s
Mindestintegrationszeit: 10 mS oder die längste Zeit in einem Zyklus  
Gleichstromverzerrungskompensation
Ausgleichsbereich der Leistung: -10V bis +10V Stromkompensationsbereich: -1A bis +1A
Bandbreitenregelung: automatisch oder manuell eingestellt, mit insgesamt 8 einstellbaren Ebenen  

 

 

2. Methoden zur Prüfung der Softwarefunktionalität
Die grundlegenden Funktionen einer mehrkanaligen elektrochemischen Arbeitsstation sind wie folgt:
Steady-State-Polarisierung: Messung des Potentials des offenen Stromkreises (OCP), konstante Potentialspolarisierung (i-t-Kurve), konstante Strompolarisierung, dynamische Potentialscanning (TAFEL-Kurve),Dynamische Stromscanning (DGP)
Übergangspolarisierung: willkürliche konstante Potentialschrittwelle, willkürliche konstante Stromschrittwelle, konstante Potentialschritt (VSTEP), konstante Stromschritt (ISTEP)
Zeitanalyse: Chronopotentiometrie (CP), Chronoamperometrie (CA), Chronoamperometrie (CC)
Spannungsanalyse: Lineare Wälzvoltmetrie (LSV), lineare zyklische Wälzvoltmetrie (CV), schrittweise zyklische Wälzvoltmetrie (SCV) #, quadratische Wellenvoltmetrie (SWV) #, Differentialimpulsvoltmetrie (DPV) #,die herkömmliche Pulsvoltmetrie (NPV) #, herkömmliche Differentialpulsvoltmetrie (DNPV) #, Differentialpulsstromdetektion (DPA) #, doppelte Differentialpulsstromdetektion (DDPA) #, dreifache Pulsstromdetektion (TPA) #,integrierte Impulsstromerkennung (iPad) #, Wechselstromvoltmetrie (ACV) #, zweite harmonische Wechselstromvoltmetrie (SHACV) #, Fouriertransform Wechselstromvoltmetrie (FTACV) #
Messung der Batterie: Ladungs- und Entladungstest der Batterie, Lade- und Entladung durch konstanten Strom, Lade- und Entladung durch konstante Spannung,Technologie zur intermittierenden Titrierung durch konstanten Strom (GITT), Technologie zur konstanten potentiellen intermittierenden Titrierung (PITT)
Die vorstehenden Funktionen können den Forschungsbedürfnissen der überwiegenden Mehrheit der Energiematerialien im Bereich der Elektrochemie gerecht werden.

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EINZELHEITEN ZU DEN PRODUKTEN
Mehrkanal Biologische Elektrochemische Arbeitsstation für Batterielaboratorium
Zahlungsmethode: T/T, Western Union
Einzelheiten
Markenname
GERUISI
Modellnummer
GRS-CS310X
Versuchskanal jede Gruppe:
Kanal 4 bis 8
Zahlungsbedingungen:
T/T, Western Union
Hervorheben

Mehrkanal-elektrochemische Arbeitsstation

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Elektrochemische Arbeitsstationen im Labor

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Batterie Biologische elektrochemische Arbeitsstation

Produkt-Beschreibung
Die mehrkanälige elektrochemische Arbeitsstation CS310X ist ein erweitertes Produkt, das auf dem herkömmlichen Einkanalmodell CS350M basiert.oder ein oder mehrere Kanäle können getrennt verwendet werdenDie mehrkanälige elektrochemische Arbeitsstation bietet den Benutzern eine effizientere Prüfplattform.
1) Forschung über Reaktionsmechanismen wie Elektrosynthese, Elektroablagerung und anodische Oxidation;
2) Elektroanalytische Chemieforschung; Forschung über die Leistung elektrochemischer Sensoren;
3) Erprobung neuer Energiematerialien;
4) Korrosionsforschung und Korrosionsbeständigkeit von Metallmaterialien;
5) Schnelle Bewertung von Korrosionshemmern, Wasserqualitätsstabilisatoren, Beschichtungen und der Wirksamkeit des Kathodenschutzes.
 
Technische Parameter:
Messkanäle: N (gleichzeitige Messung, N: 4-8)  
Widerstand zur Isolierung des Kanals:> 100 MW Kommunikationsmethode: Ethernet-Kommunikation
Dauerpotenzialregelungsbereich: ± 10 V Dauerstromsteuerungsbereich: ± 1A
Genauigkeit der potenziellen Steuerung: 0,1% x volle Messung ± 1mV Genauigkeit der Stromsteuerung: 0,1% x Vollmaßstabsmessung
Potenzialsensitivität: 10mV (> 100Hz), 3mV (< 10Hz) Stromempfindlichkeit: < 1 pA
Potentielle Anstiegszeit:<1mS (<10mA),<10mS (<2A) Strombereich: 2A~2nA, insgesamt 10 Ebenen
Die Eingangsimpedanz der Referenzelektrode: 1012 W. 20 pF. Maximaler Ausgangsstrom: ± 1A
Ausgangsdruck des Schlitzes: ± 21 V Steigerung des Scanning-Stroms: 1mA @ 1A/mS
CV- und LSV-Scangeschwindigkeit: 0,001mV~10000V/s Potenzielle Scanpotenzialsteigerung: 0,076mV @ 1V/mS
CA- und CC-Impulsbreite: 0,0001-65000s DPV- und NPV-Impulsbreite: 0,0001-1000s
SWV-Frequenz: 0,001-100KHz Mindestpotenzialschub von CV: 0,075 mV
AD-Datenerhebung: 16bit@1MHz, 20bit @1kHz IMP-Frequenz: 10uHz bis 1MHz
DA-Auflösung: 16 Bit, Einrichtungszeit: 1 ms Strom- und Potenzialbereich: automatische Einstellung
Niedrigdurchlässiger Filter: 8-Segment programmierbar  
Indikatoren für die elektrochemische Impedanzmessung  
Signalgenerator
Frequenzantwort: 10uHz bis 1MHz Amplitude des Wechselstromsignals: 1mV bis 2500mV
Frequenzgenauigkeit: 0,005% Auflösung des Signals: 0,1 mV RMS
DDS-Ausgangsimpedenz: 50 W Gleichspannung: -10V bis +10V
Sinewellenverzerrungsrate: < 1% Wellenform: Sinuswelle, Dreieckwelle, Quadratwelle
Scannungsmethode: logarithmisch/linear, zunehmend/abnehmend  
Signalanalysator
Maximale Integrationszeit: 106 Zyklen oder 105 Sekunden Messzeitverzögerung: 0-105 s
Mindestintegrationszeit: 10 mS oder die längste Zeit in einem Zyklus  
Gleichstromverzerrungskompensation
Ausgleichsbereich der Leistung: -10V bis +10V Stromkompensationsbereich: -1A bis +1A
Bandbreitenregelung: automatisch oder manuell eingestellt, mit insgesamt 8 einstellbaren Ebenen  

 

 

2. Methoden zur Prüfung der Softwarefunktionalität
Die grundlegenden Funktionen einer mehrkanaligen elektrochemischen Arbeitsstation sind wie folgt:
Steady-State-Polarisierung: Messung des Potentials des offenen Stromkreises (OCP), konstante Potentialspolarisierung (i-t-Kurve), konstante Strompolarisierung, dynamische Potentialscanning (TAFEL-Kurve),Dynamische Stromscanning (DGP)
Übergangspolarisierung: willkürliche konstante Potentialschrittwelle, willkürliche konstante Stromschrittwelle, konstante Potentialschritt (VSTEP), konstante Stromschritt (ISTEP)
Zeitanalyse: Chronopotentiometrie (CP), Chronoamperometrie (CA), Chronoamperometrie (CC)
Spannungsanalyse: Lineare Wälzvoltmetrie (LSV), lineare zyklische Wälzvoltmetrie (CV), schrittweise zyklische Wälzvoltmetrie (SCV) #, quadratische Wellenvoltmetrie (SWV) #, Differentialimpulsvoltmetrie (DPV) #,die herkömmliche Pulsvoltmetrie (NPV) #, herkömmliche Differentialpulsvoltmetrie (DNPV) #, Differentialpulsstromdetektion (DPA) #, doppelte Differentialpulsstromdetektion (DDPA) #, dreifache Pulsstromdetektion (TPA) #,integrierte Impulsstromerkennung (iPad) #, Wechselstromvoltmetrie (ACV) #, zweite harmonische Wechselstromvoltmetrie (SHACV) #, Fouriertransform Wechselstromvoltmetrie (FTACV) #
Messung der Batterie: Ladungs- und Entladungstest der Batterie, Lade- und Entladung durch konstanten Strom, Lade- und Entladung durch konstante Spannung,Technologie zur intermittierenden Titrierung durch konstanten Strom (GITT), Technologie zur konstanten potentiellen intermittierenden Titrierung (PITT)
Die vorstehenden Funktionen können den Forschungsbedürfnissen der überwiegenden Mehrheit der Energiematerialien im Bereich der Elektrochemie gerecht werden.

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